首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) eG_@WLxwD  
应用示例简述 oBS m>V  
1. 系统细节 9 _oAs"w  
 光源 _|Uv7>}J^  
— 高斯激光束 39qIoaHT  
 组件 {Mpx33  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 @=ro/.  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 h`n) b  
 探测器 WR"?j 9y_q  
— 视觉感知的仿真 NNxz Z!q!  
— 高帽,转换效率,信噪比 V/&JArW  
 建模/设计 5La' I7q  
— 场追迹: 5O%?J-Hp  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V8hmfV~=]P  
>Jk]=_%  
2. 系统说明 /:;"rnvq  
_. &N@k  
j.ZXLe~  
cx ~XG  
3. 建模&设计结果 cC*H.N  
7>V*gV?v  
不同真实傅里叶透镜的结果: H?_wsh4J  
M <nH  
tfCK^{  
G,}"}v:  
4. 总结 9vckQCLM  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 P:>]a$Is  
bo-L|R&O  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 +-!2nk`"a  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 {%oxzdPc  
O)!S[5YI  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :Vy*MPS5  
yNhRh>l  
应用示例详细内容 &0`i(l4]l  
G ?Hx"3:?  
系统参数 I}+9@d  
 r4M;]  
1. 该应用实例的内容 w|1O-k`  
F!<!)_8Q  
?_7iL?  
aH_0EBRc  
+~V)&6Vn  
2. 仿真任务 #}lWM%9Dy  
v?YxF}  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 f~R+Q/Gtz`  
,1B` Ve  
3. 参数:准直输入光源 xE rAs}|  
t,u;"%go  
UyAy?i8K  
L6"V=^Bq  
4. 参数:SLM透射函数 '5(T0Ws/w  
^fQa whub  
iS< ^MD  
5. 由理想系统到实际系统 "Hk7s+%  
$)eS Gslz  
H*P[tyz$  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +{#L,0t  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 KE6 XNG3  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 M0T z('~s  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 NwVhJdo  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~RH)iI  
(^"2"[?a  
X}wo$t  
\ B'AXv 6  
P;eXUF+jn  
应用示例详细内容 /Pxny3  
4Y{;%;-i  
仿真&结果 dQz#&&s-  
CEVisKcE:  
1. VirtualLab中SLM的仿真 {.?pl]Zl6  
v o4U%  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 ,pY:kQ  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 FKPR;H8>  
 为优化计算加入一个旋转平面 +i#s |kKs\  
I1#MS4;$^  
l&*= .Zc7!  
FU(2,Vl  
2. 参数:双凸球面透镜 eL<jA9cJ9  
7X)4ec9H\  
gWL`J=DiU  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 'Z]wh.]T  
 由于对称形状,前后焦距一致。 tyWDa$u,u  
 参数是对应波长532nm。 UmArl)R/  
 透镜材料N-BK7。 NwxDxIIH/)  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 i5=~tS  
t .}];IJP  
O~v~s ' c&  
CYlS8j  
uQ&> Wk  
f-634KuP  
3. 结果:双凸球面透镜 Abi(1nXdQ  
_''un3eCY  
&8Z .m,s]  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 V/:2xT  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Pf/8tXs}  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ]G D` f  
)Ay9 0Wt  
D1 $ER>  
.wmqaLd%  
2% /Kf}+  
4. 参数:优化球面透镜 7A) E4f'  
T:Ovh.$  
hsT&c|  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 A2;6Vz=z  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Y%?*Lj|  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 "vT$?IoEV  
 透镜材料同样为N-BK7。 :`E p#[Wvo  
}-J0cV  
/[D_9  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 5KDCmw  
2wDDVUwyB  
Mi{ns $B%  
Nd+1r|e'  
5. 结果:优化的球面透镜 &r~s3S{pQ  
!%D';wQ,/  
"<{|ni}  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 sei2\l8q  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 *nHuGla  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 "*.N'J\  
[0hahR  
E4>}O;m0  
y4LUC;[n  
6. 参数:非球面透镜 k& +gkJm  
w^ OB  
IVkB)9IW  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 aidQ,(PDj  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 wpN3-D  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 AWYlhH4c?t  
ajtH 1Z#  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 /PeT4hW}  
jU7[z$GX  
u '/)l}  
mJ=V <_  
y(MB _B7j  
7. 结果:非球面透镜 Eu:/U*j  
1:<(Q2X%  
F]PsS(  
 生成期望的高帽光束形状。 'j<u0'K@  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ZQ+DAX*MS  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Um 6}h@>  
y.J>}[\&x  
"C\yM{JZ  
,LN^Zx*  
Z\EA!Cs3  
8. 总结 r A(A$VR  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lTP#6zqfv  
N`,\1hHMT  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kx?Yin8K  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。  +:-xV  
P1T {5u!T  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 3MFT P5~  
=g! Pw]  
扩展阅读 R"V90bCf  
zMu9A|  
扩展阅读 $b1>,d'oz  
 开始视频 |xcC'1WU  
-     光路图介绍 ?o?$HK   
 该应用示例相关文件: v9-4yZU^WR  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 3&7? eO7*  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
vm_]X{80;  
查看本帖完整版本: [-- 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计